29 января 2024 г.
(Новости Наноуэрк) Разрушающие звезды черные дыры есть повсюду в небе, если только знать, как их искать. Это одно сообщение из нового исследования ученых Массачусетского технологического института, опубликованного в Astrophysical Journal (“A New Population of Mid-Infrared-Selected Tidal Disruption Events: Implications for Tidal Disruption Event Rates and Host Galaxy Properties”). Авторы исследования сообщают об открытии 18 новых событий приливного разрушения (TDE) — экстремальных случаев, когда ближайшая звезда приливно втягивается в черную дыру и разрывается в клочья. Пока черная дыра пирует, она испускает огромный выброс энергии во всем электромагнитном спектре. Астрономы обнаружили предыдущие приливные разрушения, ища характерные всплески в оптическом и рентгеновском диапазонах. На сегодняшний день эти поиски выявили около дюжины событий, разрушающих звезды в близлежащей Вселенной. Новые TDE команды MIT более чем вдвое превышают каталог известных TDE во Вселенной.
Ученые Массачусетского технологического института выявили 18 новых событий приливного разрушения (TDE) — экстремальных случаев, когда ближайшая звезда приливно втягивается в черную дыру и разрывается в клочья. Эти обнаружения более чем вдвое превышают количество известных TDE в соседней Вселенной. (С разрешения Меган Мастерсон, Эрин Кара и др.) Исследователи обнаружили эти ранее «скрытые» события, глядя в нетрадиционный диапазон: инфракрасный. Помимо оптических и рентгеновских всплесков, TDE могут генерировать инфракрасное излучение, особенно в «пылевых» галактиках, где центральная черная дыра окутана галактическим мусором. Пыль в этих галактиках обычно поглощает и затеняет оптический и рентгеновский свет, а также любые признаки TDE в этих полосах. При этом пыль также нагревается, создавая заметное инфракрасное излучение. Команда обнаружила, что инфракрасное излучение может служить признаком приливно-отливных явлений. Изучая инфракрасный диапазон, команда Массачусетского технологического института обнаружила гораздо больше TDE в галактиках, где такие события ранее были скрыты. 18 новых событий произошли в разных типах галактик, разбросанных по небу. «Большинство этих источников не проявляются в оптических диапазонах», — говорит ведущий автор Меган Мастерсон, аспирантка Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института. «Если вы хотите понять TDE в целом и использовать их для исследования демографии сверхмассивных черных дыр, вам нужно смотреть в инфракрасном диапазоне». Среди других авторов Массачусетского технологического института Кишалай Де, Христос Панайоту, Анна-Кристина Эйлерс, Даниэль Фростиг и Роберт Симко, а также доцент кафедры физики Массачусетского технологического института Эрин Кара, а также сотрудники из нескольких учреждений, включая Институт внеземной физики Макса Планка в Германии.
Скачок тепла
Недавно команда обнаружила ближайший TDE, проводя поиск с помощью инфракрасных наблюдений. Это открытие открыло новый инфракрасный маршрут, с помощью которого астрономы могут искать активно питающиеся черные дыры. Это первое обнаружение побудило группу искать новые TDE. Для своего нового исследования ученые изучили архивные наблюдения, сделанные NEOWISE — обновленной версией широкоугольного инфракрасного исследовательского аппарата НАСА. Этот спутниковый телескоп был запущен в 2009 году и после короткого перерыва продолжил сканировать все небо на предмет инфракрасных «переходных процессов» или коротких всплесков. Команда просмотрела архивные наблюдения миссии, используя алгоритм, разработанный соавтором Кишалаем Де. Этот алгоритм выделяет закономерности в инфракрасном излучении, которые, вероятно, являются признаками временного всплеска инфракрасного излучения. Затем команда сопоставила отмеченные переходные процессы с каталогом всех известных близлежащих галактик в пределах 200 мегапарсеков, или 600 миллионов световых лет. Они обнаружили, что инфракрасные переходные процессы можно проследить примерно в 1,000 галактиках. Затем они увеличили сигнал инфракрасного всплеска каждой галактики, чтобы определить, возник ли сигнал из источника, отличного от TDE, такого как активное галактическое ядро или сверхновая. Исключив эти возможности, команда затем проанализировала оставшиеся сигналы в поисках инфракрасного рисунка, характерного для TDE, а именно, резкого всплеска, за которым следует постепенный спад, отражающий процесс, посредством которого черная дыра разрывает на части Звезда внезапно нагревает окружающую пыль примерно до 1,000 Кельвинов, а затем постепенно остывает. Этот анализ выявил 18 «чистых» сигналов приливных нарушений. Исследователи провели обзор галактик, в которых был обнаружен каждый TDE, и увидели, что они встречаются в ряде систем, включая пылевые галактики, по всему небу. «Если вы посмотрите на небо и увидите группу галактик, TDE произойдет представительно во всех из них», — говорит Мастерон. «Дело не в том, что они происходят только в одном типе галактик, как думали люди, основываясь только на оптических и рентгеновских исследованиях». «Теперь можно заглянуть сквозь пыль и завершить перепись близлежащих TDE», — говорит Эдо Бергер, профессор астрономии Гарвардского университета, который не участвовал в исследовании. «Особенно интересным аспектом этой работы является потенциал последующих исследований с помощью крупных инфракрасных исследований, и я очень рад видеть, какие открытия они принесут».Пыльное решение
Открытия команды помогают решить некоторые важные вопросы в изучении приливных явлений. Например, до этой работы астрономы в основном видели TDE в одном типе галактик — системе «после звездообразования», которая раньше была фабрикой звездообразования, но с тех пор обосновалась. Этот тип галактик редок, и астрономы были озадачены тем, почему TDE появляются только в этих более редких системах. Так получилось, что эти системы также относительно лишены пыли, что естественным образом облегчает обнаружение оптического или рентгеновского излучения TDE. Теперь, глядя в инфракрасном диапазоне, астрономы могут увидеть TDE во многих других галактиках. Новые результаты команды показывают, что черные дыры могут пожирать звезды в ряде галактик, а не только в системах после вспышки звезды. Полученные результаты также решают проблему «недостающей энергии». Физики теоретически предсказали, что TDE должны излучать больше энергии, чем наблюдалось на самом деле. Но теперь команда Массачусетского технологического института утверждает, что расхождение может быть объяснено пылью. Они обнаружили, что если TDE происходит в пыльной галактике, сама пыль может поглощать не только оптическое и рентгеновское излучение, но и крайнее ультрафиолетовое излучение в количестве, эквивалентном предполагаемой «недостающей энергии». 18 новых обнаружений также помогают астрономам оценить скорость, с которой TDE происходят в данной галактике. Когда они сравнивают новые TDE с предыдущими открытиями, они подсчитали, что галактика испытывает приливное разрушение раз в 50,000 XNUMX лет. Эта скорость приближается к теоретическим предсказаниям физиков. Благодаря большему количеству инфракрасных наблюдений команда надеется определить скорость TDE и свойства черных дыр, которые их питают. «Люди придумывали очень экзотические решения этих головоломок, и теперь мы подошли к тому моменту, когда можем решить их все», — говорит Кара. «Это дает нам уверенность в том, что нам не нужна вся эта экзотическая физика, чтобы объяснить то, что мы видим. И мы лучше понимаем механизм того, как звезда разрывается на части и поглощается черной дырой. Мы лучше понимаем эти системы».- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.nanowerk.com/news2/space/newsid=64534.php
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 13
- 200
- 29
- 50
- 600
- 7
- 8
- 9
- a
- в состоянии
- О нас
- поглощает
- через
- активный
- активно
- на самом деле
- дополнение
- После
- AL
- алгоритм
- Все
- вдоль
- причислены
- количество
- an
- анализ
- проанализированы
- и
- любой
- кроме
- МЫ
- AS
- внешний вид
- помощник
- астрономия
- астрофизика
- At
- автор
- Авторы
- ГРУППА
- основанный
- BE
- было
- до
- за
- Бергер
- Лучшая
- Черный
- Черная дыра
- черных дыр
- Группа
- но
- by
- CAN
- каталог
- Перепись
- Центр
- центральный
- характеристика
- ближе
- Соавтор
- сотрудники
- как
- выходит
- приход
- полный
- доверие
- продолжающийся
- может
- Danielle
- Время
- de
- Демографическая
- обнаруживать
- обнаруженный
- обнаружение
- Определять
- развитый
- различный
- Опустите
- открытие
- несоответствие
- Нарушение
- Dont
- двойной
- вниз
- дюжина
- обращается
- Пыли
- Е & Т
- каждый
- легче
- Выбросы
- энергетика
- огромный
- Весь
- Эквивалент
- оценка
- События
- События
- Каждая
- везде
- возбужденный
- захватывающий
- Экзотический
- Впечатления
- Объяснять
- исследователь
- экстремальный
- завод
- кормление
- фигура
- результаты
- First
- Помеченные
- следует
- Что касается
- найденный
- от
- Galaxies
- Galaxy
- порождать
- Germany
- данный
- дает
- Отдаете
- постепенный
- постепенно
- выпускник
- группы
- было
- обрабатывать
- происходит
- Гарвардский
- Гарвардский университет
- Есть
- помощь
- помощь
- Скрытый
- Отверстие
- Отверстия
- надеется,
- кашель
- Как
- How To
- HTTPS
- идентифицированный
- if
- изображение
- последствия
- in
- включают
- В том числе
- пример
- случаев
- Институт
- учреждения
- в
- вовлеченный
- IT
- саму трезвость
- JPG
- всего
- Знать
- известный
- большой
- запустили
- вести
- легкий
- Вероятно
- посмотреть
- смотрел
- искать
- основной
- Большинство
- Создание
- многих
- Макс
- Май..
- механика
- Меган
- сообщение
- средняя
- миллиона
- MIT
- БОЛЕЕ
- в основном
- с разными
- а именно
- Необходимость
- Новые
- нормально
- сейчас
- номер
- наблюдения
- наблюдается
- происходить
- произошло
- происходящий
- of
- от
- on
- консолидировать
- ONE
- только
- открытый
- or
- Другое
- внешний
- особенно
- шаблон
- паттеранами
- вглядываться
- Люди
- Физика
- взял
- Выборы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Точка
- население
- возможности,
- возможное
- потенциал
- мощностью
- предсказанный
- Predictions
- предыдущий
- предварительно
- Предварительный
- зонд
- Проблема
- процесс
- производства
- Профессор
- свойства
- Пазлы
- Вопросы
- излучение
- ассортимент
- РЕДКИЙ
- Обменный курс
- Стоимость
- недавно
- отражающий
- относительно
- осталось
- новый
- Reporting
- исследованиям
- исследователи
- решение
- Итоги
- Показали
- разорвал
- РОБЕРТ
- дорога
- Правящая
- спутник
- видел
- сообщили
- говорит
- сканирование
- рассеянный
- Ученые
- Поиск
- поиск
- поиск
- посмотреть
- видя
- казалось
- видел
- служить
- Стабильный
- острый
- должен
- показывать
- подпись
- сигнал
- сигналы
- Признаки
- с
- небо
- So
- Решения
- некоторые
- Источник
- Источники
- Space
- Спектр
- шип
- Спотовая торговля
- Звезда
- Звезды
- "Студент"
- исследования
- Кабинет
- такие
- сверхновая звезда
- окружающих
- Опрос
- система
- системы
- приняты
- команда
- телескоп
- чем
- который
- Ассоциация
- их
- Их
- тогда
- теоретический
- следовательно
- Эти
- они
- этой
- мысль
- Через
- в
- приняли
- напишите
- Типы
- нетрадиционный
- понимать
- понимание
- Вселенная
- Университет
- us
- использование
- через
- версия
- очень
- хотеть
- законопроект
- we
- были
- Что
- когда
- будь то
- который
- КТО
- все
- зачем
- будете
- в
- Работа
- бы
- рентгеновский
- лет
- еще
- Уступать
- являетесь
- зефирнет